第107章 理论突破(2/2)
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林羽的心跳瞬间加速,他敏锐地意识到这可能是一个重要的发现。他立刻停止了实验,与山田一郎博士一起对数据进行了详细的分析。
经过几个小时的紧张工作,他们惊喜地发现,这组数据似乎暗示着时空在特定条件下出现了一种前所未有的扭曲现象。
林羽兴奋地召集了团队成员,将这个发现分享给大家。大家立刻围绕这个新的数据展开了深入的研究和讨论。
艾米丽博士从量子力学的角度提出了一个大胆的假设:“也许这种时空扭曲与量子态的跃迁有关,如果我们能够精确控制粒子的量子态,就有可能实现可控的时空穿越。”
卡尔教授在她的假设基础上,结合相对论的理论,进一步完善了这个想法:“如果我们能够利用引力场来稳定这种量子态的跃迁,并且在时空扭曲的瞬间引导能量的流动,或许就能够打开时空穿越的通道。”
林羽听着大家的讨论,心中逐渐形成了一个全新的理论框架。他把大家的想法整合起来,经过几天几夜的连续工作,终于提出了一个名为“量子引力时空穿越理论”的模型。
这个理论模型认为,在特定的量子态和强大的引力场共同作用下,时空会形成一个短暂而稳定的通道,通过精确控制能量和粒子的状态,可以实现物质和信息的穿越。
然而,这个理论还需要进一步的验证和完善。团队成员们立刻投入到紧张的工作中,设计新的实验来验证这个理论的正确性。
在接下来的几个月里,他们进行了一系列复杂而精细的实验。每一次实验都是对理论的一次考验,也是对他们耐心和毅力的一次挑战。
在一次关键的实验中,他们成功地观测到了一个微小粒子在他们设计的时空通道中短暂地消失,然后在另一端重新出现。这个结果让整个实验室沸腾了起来。
虽然这只是一个微小粒子的成功穿越,但它证明了“量子引力时空穿越理论”的可行性,是一个重大的突破。
但林羽和他的团队并没有满足于此。他们深知,要实现真正意义上的时空穿越,还有很多问题需要解决。比如,如何扩大时空通道的规模,如何保证穿越过程中的稳定性和安全性,以及如何解决可能引发的时间悖论等问题。